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Enregistrement W2101893184 · doi:10.1111/j.1469-7610.2011.02451.x

Influence of reporting effects on the association between maternal depression and child autism spectrum disorder behaviors

2011· article· en· W2101893184 sur OpenAlexaff
Teresa Bennett, Michael Boyle, Katholiki Georgiades, Stelios Georgiades, Ann Thompson, Eric Duku, Susan E. Bryson, Éric Fombonne, Tracy Vaillancourt, Lonnie Zwaigenbaum, Isabel M. Smith, Pat Mirenda, Wendy Roberts, Joanne Volden, Charlotte Waddell

Notice bibliographique

RevueJournal of Child Psychology and Psychiatry · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueAutism Spectrum Disorder Research
Établissements canadiensSimon Fraser UniversityUniversity of British ColumbiaUniversity of AlbertaMcGill UniversityUniversity of OttawaUniversity of TorontoDalhousie UniversityMcMaster University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPsychologyAutism spectrum disorderAssociation (psychology)Depression (economics)AutismConduct disorderClinical psychologyPsychiatryDevelopmental psychologyPsychotherapist

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: Maximizing measurement accuracy is an important aim in child development assessment and research. Parents are essential informants in the diagnostic process, and past research suggests that certain parental characteristics may influence how they report information about their children. This has not been studied in autism spectrum disorders (ASD) to date. We aimed, therefore, to investigate the possible effect that maternal depression might have on a mother's reports of her child's ASD behaviors. Using structural equation modeling, we disaggregated shared from unique variation in the association between latent variable measures of maternal depression and ASD behaviors. METHODS: Data were obtained from a study of preschoolers aged 2-4 newly diagnosed with ASD (n = 214). Information from a parent questionnaire, a semi-structured parent interview, and a semi-structured observational assessment was used to develop a latent variable measure of child ASD behaviors. Mothers reported on their own depression symptoms. We first modeled the covariance between maternal depression and child ASD behavior. Then, to quantify unique variation, we added covariance terms between maternal depression and the residual variation associated with the individual measures of child ASD behaviors. RESULTS: The model demonstrated excellent fit to the underlying data. Maternal self-report of depression symptoms exhibited a significant association with the unique variance of the questionnaire report but not with the latent variable measure of child ASD behavior. A gradient pattern of association was demonstrated between maternal depression and the unique variance of the ASD measures: most strongly for the maternal questionnaire report, more weakly for the maternal semi-structured interview, and to a trivial extent for the observational interview. CONCLUSIONS: Parental depression may influence reporting of ASD behaviors in preschoolers. Shared method effects may also contribute to bias. This finding highlights the importance of obtaining multimethod reports of child ASD symptoms.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,026
Score d'incertitude au seuil0,466

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,017
Tête enseignante GPT0,311
Écart entre enseignants0,294 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations45
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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